Pembuatan Biodiesel Dari Mikroalga Nannochloropsis sp. Menggunakan Metode Transesterifikasi Insitu dengan Katalis SO42-/TiO2

Ade Julrohiniar, Sukma Putri Ayuni, Yustia Wulandari Mirzayanti

Abstract

Mikroalga adalah salah satu bahan baku biomassa yang telah ditemukan dan dikembangkan untuk produksi biodiesel karena mengandung lipid yang tinggi, mitigasi emisi CO2 dan laju pertumbuhan yang cepat. Sehingga pada generasi ke empat, terdapat peluang yang besar dari mikroalga sebagai bahan baku dalam memproduksi bahan bakar minyak. Mikroalga Nannochloropsis sp adalah jenis mikroalga yang memiliki kandungan lipid hingga 68%. Proses pembuatan biodiesel dari mikroalga Nannochloropsis sp ini menggunakan metode transesterifikasi insitu dengan bantuan katalis padat SO42-/TiO2 yang dibuat secara impregnasi. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio mol mikroalga : metanol sebesar 1:12 dengan variasi konsentrasi katalis padat SO42-/TiO2 sebanyak 2%, 4%, 6%, 8%, 10% (%berat dari massa mikroalga) terhadap yield crude dan kandungan FFA dari minyak yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kadar yield crude biodiesel tertinggi sebesar 5,46% dan kandungan FFA sebesar 0,398 mg NaOH/gram pada konsentrasi katalis 6%.

Full Text:

PDF

References

Gebremariam, S.N., Marchetti, J.M. (2018). Biodiesel production through sulfuric acid catalyzed transesterification of acidic oil: Techno economic feasibility of different process alternatives. Energy Conversion and Management, Vol. 174, Hal 639-648. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.08.078

Ningsih, E., Mirzayanti, Y. W., Niam, A. C., Febrianita, P., & Vangesti, W. (2019). Biodiesel dari Minyak Biji Kapuk (Ceiba Pentandra) Menggunakan Katalis Ca/Hydrotalcite. Reka Buana : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Teknik Kimia, 4(1), 16. https://doi.org/10.33366/rekabuana.v4i1.1023.

Syafiuddin, Achmad., Chong, Jia Hao., Yuniarto, Adi., Hadibarata, Tony. (2020). The current scenario and challenges of biodiesel production in Asian countries : A review. Bioresource Technology Reports, Vol. 12. https://doi.org/10.1016/j.biteb.2020.100608

Yanuhar, Uun. (2016). Mikroalga Laut Nannocloroplis Oculata. Malang : UB Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EUpNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Yanuhar,+Uun.+(2016).+Mikroalga+Laut+Nannocloroplis+Oculata.+Malang+:+UB+Press&ots=kCNdstP0NS&sig=SZUyg9JEX3aGCIaEkjFe4ru6on0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Koech, Alex K., Anil Kumar, and Zachary O. Siagi. (2020). In Situ Transesterification of Spirulina Microalgae to Produce Biodiesel Using Microwave Irradiation. Journal of Energy 2020 : 1–10. https://doi.org/10.1155/2020/8816296.

Mirzayanti, Yustia W., S, Rachmad Edo., & Vinata, Yulita. (2020). Pembuatan Biodiesel Dari Mikroalga Nannochloropsis sp. .Menggunakan Metode Transesterifikasi Insitu Dengan Bantuan Katalis Asam Sulfat. Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan, 1(1), 507-514. https://ejurnal.itats.ac.id/sntekpan/article/view/1280.

Gardy, Jabar dkk. (2016). Synthesis of Ti(SO4)O solid acid nano-catalyst and its application for biodiesel production from used cooking oil. Applied Catalyst A: General, 527, 81-95. ISSN 0926-860X. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2016.08.031.

Retno Putri, .A., Muhammad, A., & Ishak, I. (2018). Optimasi Proses Pembuatan Biodiesel Biji Jarak Pagar (Jatropha Curcas L.) Melalui Proses Ekstraksi Reaktif. Jurnal Teknologi Kimia Unimal, 6(2), 16-30. https://doi.org/10.29103/jtku.v6i2.472.

Yanuhar, Uun., Caesar, N. R., & Musa, M. (2019). Identification Of Local Isolate Of Microalgae Chorella Vulgaris Using Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygenase Large Subunit (Rbcl) Gene. IOP Coference Series : Material Science And Engineering, 546(2). http://10.1088/1757-899X/546/2/022038.

Rengga, W. D. P., Prayoga, A. B., Asnafi, A., & Triwibowo, B. (2019). Ekstraksi minyak mikro-algae Skeletonema costatum dengan bantuan gelombang ultrasonik. Jurnal Rekayasa Bahan Alam & Energi Berkelanjutan, 3(1), 1-5.

https://rbaet.ub.ac.id/index.php/rbaet/article/view/37

Yanuhar, Uun. (2016). Mikroalga Laut Nannocloroplis Oculata. Malang : UB Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EUpNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Yanuhar,+Uun.+(2016).+Mikroalga+Laut+Nannocloroplis+Oculata.+Malang+:+UB+Press&ots=kCNdstP0NS&sig=SZUyg9JEX3aGCIaEkjFe4ru6on0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Dewi, Christina. W. A. (2016). Analisis Pembuatan Biodiesel Dari Minyak Jelantah. Jurnal Agroteknose, 7(2), 38–44. http://36.82.106.238:8885/jurnal/index.php/ATS/article/view/132/131.

Lametige, J. A., Sangian, H. F., Tanauma, A.,& Rombang, J. (2020). Metode Transesterifikasi Subkritis Mendekati Isokorik dalam Pembuatan Biodiesel. Jurnal MIPA, 9(1), 10. https://doi.org/10.35799/jmuo.9.1.2020.27081

Akubude, V. C., Nwaigwe, K. N., & Dintwa, E. (2019). Production of biodiesel from microalgae via nanocatalyzed transesterification process: A review. Materials Science for Energy Technologies, 2(2), 216–225. https://doi.org/10.1016/j.mset.2018.12.006

Ari, Wibowo., Febriansyah, H., & Suminto, S. (2019). Pengembangan Standar Biodiesel B20 Mendukung Implementasi Diversifikasi Energi Nasional. Jurnal Standardisasi, 21(1), 55. http://dx.doi.org/10.31153/js.v21i1.736

Mirzayanti, Yustia Wulandari., dkk. (2021). Pembuatan Biodiesel dari Mikroalga Nannochloropsis sp. Menggunakan Metode Transesterifikasi Insitu dengan Bantuan Katalis Asam Sulfat. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan, 1(1), 507-514.

https://ejournal.itats.ac.id/sntekpan/article/download/1280/1042

H, Lee H, Park MS, Yang J-W, Lee JW. (2014). Concurrent extraction and reaction for the production of biodiesel from wet microalgae. Bioresour Techno ,(152), 534–7. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.11.023.

Indah A.M, Indah P., (2015). Pengaruh Katalis Asam dan Basa Terhadap Biodiesel Yang Dihasilkan Pada Proses Transesterifikasi Insitu. Jurnal Polines National Engineering Seminar Ari, Z., Rudiyanto, B., & Susmiati, Y. (2016). Produksi Biodiesel dari Minyak Jelantah Menggunakan Katalis Heterogen Cangkang Bekicot (Achatina fulica) dengan Metode Pencucian Dry Washing. Jurnal Rotor, 9(2), 100–104.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.